RU2644788C1 - Acoustic screen for production premises - Google Patents

Acoustic screen for production premises Download PDF

Info

Publication number
RU2644788C1
RU2644788C1 RU2017120732A RU2017120732A RU2644788C1 RU 2644788 C1 RU2644788 C1 RU 2644788C1 RU 2017120732 A RU2017120732 A RU 2017120732A RU 2017120732 A RU2017120732 A RU 2017120732A RU 2644788 C1 RU2644788 C1 RU 2644788C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
layers
acoustic
reflecting
Prior art date
Application number
RU2017120732A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2017120732A priority Critical patent/RU2644788C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2644788C1 publication Critical patent/RU2644788C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F8/00Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/8227Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only screens ; Arrangements of sound-absorbing elements, e.g. baffles

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to industrial acoustics, particularly, to broadband acoustic suppression, and can be used in all sectors of national economy as means of noise protection. Technical result is achieved by the fact that an acoustic screen for production premises contains a frame with slopes from metal sheets with the sections of acoustic panels located in it, which are made both by noise-reflecting translucent and opaque sound-absorbing, and their arrangement in the acoustic screen can be in any combination of vertical and horizontal rows, each of the opaque sound-absorbing acoustic panels is made in the form of rigid and perforated walls between which there are layers of sound reflecting as well as sound-absorbing materials of different densities located in two layers, and the layers of the sound reflecting material are made of a complex profile consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons that allow to reflect the sound waves falling in all directions and which are located respectively at the rigid and perforated walls, and the layers of the sound-reflecting material are made of a heat-insulating material capable of maintaining a given microclimate indoors, and as a sound-absorbing material, mineral wool boards are used, and the sound-absorbing element is faced with an acoustically transparent material throughout its surface, and the perforated wall has the following perforation parameters: holes diameter - 3÷7 mm, perforation percentage 10÷15%, and by the form holes can be made in the form of openings of a round, triangular, square, rectangular or diamond-shaped profile, herewith, in the case of non-circular holes, the maximum diameter of the circle inscribed in the polygon should be considered as the nominal diameter, as a sound-absorbing material of opaque sound-absorbing acoustic panels, a porous noise-absorbing material is used, or as a sound-absorbing material of opaque sound-absorbing acoustic panels, a rigid porous material is used, in this case the multi-layer sound-absorbing element is made in the form of two layers, one of which, adjacent to the rigid wall is sound-absorbing, and the other, adjacent to the perforated wall, is made with a perforation from a sound reflecting material of a complex profile consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons.
EFFECT: technical result is the improvement in the efficiency of acoustic suppression.
1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к промышленной акустике.The invention relates to industrial acoustics.

Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является акустический экран по патенту РФ №2341625, кл. Е04В 1/84 (прототип), содержащий перфорированную стенку и звукопоглощающий слой.The closest technical solution to the technical nature and the achieved result is an acoustic screen according to the patent of the Russian Federation No. 2341625, class. Е04В 1/84 (prototype), containing a perforated wall and a sound-absorbing layer.

Недостатком технического решения, принятого в качестве прототипа, является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет сравнительно невысокого коэффициента звукопоглощения и отсутствия звукоотражающих элементов.The disadvantage of the technical solution adopted as a prototype is the relatively low efficiency of sound attenuation due to the relatively low coefficient of sound absorption and the absence of sound-reflecting elements.

Технический результат - повышение эффективности шумоглушения.The technical result is an increase in the efficiency of noise reduction.

Это достигается тем, что в акустическом экране для производственных помещений, содержащем каркас с откосами из металлических листов с расположенными в нем секциями акустических панелей, которые выполнены как шумоотражающими светопрозрачными, так и непрозрачными шумопоглощающими, причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов, при этом каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей выполнена в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой и перфорированной стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в помещении, а в качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден».This is achieved by the fact that in the acoustic screen for industrial premises, containing a frame with slopes of metal sheets with sections of acoustic panels located in it, which are made as reflective translucent and opaque sound absorbing, and their arrangement in the acoustic screen can be in any combination of vertical and horizontal rows, with each of the opaque sound-absorbing acoustic panels made in the form of rigid and perforated walls, between which are located bunches of sound-reflecting, as well as sound-absorbing materials of different densities, arranged in two layers, the layers of sound-reflecting material made of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons, which allow reflecting sound waves incident in all directions, and which are located respectively at the rigid and perforated walls, and the layers of sound-reflecting material are made of heat-insulating material that can maintain a given microclimate in the room, and as a sound absorption The material used is slabs made of rockwool basalt mineral wool or URSA mineral wool or P-75 basalt wool or glass wool lined with glass wool, and the sound-absorbing element is lined with acoustically transparent material over its entire surface, for example fiberglass type EZ-100 or polymer type "poviden."

На фиг. 1 изображен общий вид акустического экрана, на фиг. 2 - его профильная проекция; на фиг. 3 - общий вид непрозрачной шумопоглощающей акустической панели, на фиг. 4 - вариант выполнения непрозрачной шумопоглощающей акустической панели.In FIG. 1 shows a general view of an acoustic screen; FIG. 2 - its profile projection; in FIG. 3 is a perspective view of an opaque sound-absorbing acoustic panel; FIG. 4 is an embodiment of an opaque sound-absorbing acoustic panel.

Акустический экран для производственных помещений содержит общий каркас 2 (фиг. 1, 2) с откосами 4 из металлических листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических панелей. Секции 1 содержат акустические панели, которые могут быть выполнены как шумоотражающими светопрозрачными (на чертеже не показано), так и непрозрачными шумопоглощающими акустическими панелями 5 (фиг. 3), причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Каркасные элементы 2 могут быть установлены на колеса (на чертеже не показано), а секции 1 соединены между собой посредством упругих элементов 3, что позволяет экранировать объекты практически любой формы, например станок прямоугольной формы и др.The acoustic screen for industrial premises contains a common frame 2 (Fig. 1, 2) with slopes 4 of metal sheets with sections 1 located in it, consisting of acoustic panels. Sections 1 contain acoustic panels, which can be made as reflective translucent (not shown), and opaque acoustic panels 5 (Fig. 3), and their arrangement in the acoustic screen can be in any combination of vertical and horizontal rows. Frame elements 2 can be mounted on wheels (not shown in the drawing), and sections 1 are interconnected by means of elastic elements 3, which makes it possible to shield objects of almost any shape, for example, a rectangular-shaped machine, etc.

Каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 (фиг. 3) выполнена в виде жестких 6 и перфорированных 11 стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего 7, 10, а также звукопоглощающего 8, 9 материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11 стенок, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий - 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности.Each of the opaque sound-absorbing acoustic panels 5 (Fig. 3) is made in the form of rigid 6 and perforated 11 walls, between which are layers of sound-reflecting 7, 10, as well as sound-absorbing 8, 9 materials of different densities, located in two layers, the layers of sound-reflecting material made of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra, allowing to reflect sound waves incident in all directions, and which are located respectively at the rigid 6 and perforated 11 walls, and the perforated wall has the following perforation parameters: the diameter of the holes is 3 ÷ 7 mm, the percentage of perforation is 10 ÷ 15%, and the shape of the holes can be made in the form of holes of a round, triangular, square, rectangular or rhomboid profile, while in the case of non-circular holes in as the conditional diameter should be considered the maximum diameter of the circle inscribed in the polygon.

Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели 5 могут быть выполнены с двухсторонней перфорацией (на фиг. 3 не показано), т.е. стенка 6 может быть также, как и стенка 11, выполнена перфорированной.Opaque sound-absorbing acoustic panels 5 can be made with double-sided perforation (not shown in Fig. 3), i.e. wall 6 may also be perforated as wall 11.

В качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден».As sound absorbing material, slabs made of rockwool basalt mineral wool or URSA mineral wool or P-75 basalt wool or glass wool lined with glass wool are used as sound absorbing material, and the sound-absorbing element is lined with acoustically transparent material over its entire surface , for example, fiberglass type EZ-100 or polymer type "poviden."

В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя также может быть использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий, или металлокерамика, или металлопоролон, или в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В качестве звукопоглощающего материала может быть использован также жесткий пористый материал, например пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%. В качестве звукопоглощающего материала может быть использован материал в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, или полиуретана, или пластиката, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3÷2,5 мм (на чертеже не показано).As the sound-absorbing material of the sound absorber, a porous sound-absorbing material, for example, foam aluminum, or cermet, or metal foam, or in the form of pressed crumbs from solid vibration-damping materials, such as elastomer, polyurethane, or plastic compound like “Agate”, “Anti-vibration”, “Shvim” can also be used. ", And the size of the fractions of the crumbs lies in the optimal range of values: 0.3 ... 2.5 mm (not shown in the drawing). As a sound-absorbing material, a rigid porous material can also be used, for example, foam aluminum or cermets, or a shell rock with a degree of porosity in the range of optimal values: 30–45%. As a sound-absorbing material, a material in the form of crumbs from solid vibration-damping materials, for example, elastomer, or polyurethane, or plastic compound can be used, moreover, the size of the fractions of the crumb lies in the optimal range of values: 0.3 ÷ 2.5 mm (not shown in the drawing).

Акустический экран для производственных помещений работает следующим образом.Acoustic screen for industrial premises works as follows.

Звуковая энергия от оборудования (на чертеже не показано), находящегося в помещении, пройдя через перфорированную стенку 11, попадает на слои 7 и 10 звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11 стенок, а затем звуковые волны падают на слои 8, 9 мягкого звукопоглощающего материала разной плотности, расположенные в два слоя (например, выполненного из базальтового или стеклянного волокна). Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов ''Гельмгольца'', где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора, о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя.Sound energy from equipment (not shown) in the room, passing through the perforated wall 11, enters the layers 7 and 10 of the sound-reflecting material of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons, which allow sound waves incident in all directions to be reflected, and which located respectively at the rigid 6 and perforated 11 walls, and then the sound waves fall on layers 8, 9 of soft sound-absorbing material of different densities located in two layers (for example, made basalt or glass fibers),. The transition of sound energy into thermal energy (dissipation, energy dissipation) occurs in the pores of the sound absorber, which are the Helmholtz resonator model, where energy losses occur due to friction of the mass of air in the resonator neck oscillating with the excitation frequency against the walls of the neck itself, having the form of a branched network of pores of a sound absorber.

Возможен вариант выполнения непрозрачной шумопоглощающей акустической панели (фиг. 4), которая выполнена в виде жесткой стенки 12 и перфорированной стенки 13, между которыми расположен двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 14, прилегающий к жесткой стенке 12, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к перфорированной стенке 13 слой 15 выполнен из звукоотражающего материала сложного профиля с пефорацией (на чертеже не показано), состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны. Выполнение перфорации на звукоотражающем слое способствует более эффективному шумоглушению на средних частотах, так как часть звуковых волн будет проходить через перфорацию 5 и рассеиваться на слое 3 из звукопоглощающего материала.A possible embodiment of an opaque sound-absorbing acoustic panel (Fig. 4), which is made in the form of a rigid wall 12 and a perforated wall 13, between which there is a two-layer combined sound-absorbing element, the layer 14 adjacent to the rigid wall 12 is made sound-absorbing, and adjacent to the perforated the wall 13, the layer 15 is made of a sound-reflecting material of a complex profile with perforation (not shown in the drawing), consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra, allowing reflect giving in all directions the sound waves. Performing perforation on the sound-reflecting layer contributes to a more effective sound attenuation at medium frequencies, as part of the sound waves will pass through the perforation 5 and scatter on the layer 3 of sound-absorbing material.

Claims (1)

Акустический экран для производственных помещений, содержащий каркас с откосами из металлических листов с расположенными в нем секциями акустических панелей, которые выполнены как шумоотражающими светопрозрачными, так и непрозрачными шумопоглощающими, причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов, каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей выполнена в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой и перфорированной стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в помещении, а в качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден», а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий - 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, в качестве звукопоглощающего материала непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей использован пористый шумопоглощающий материал, например пеноалюминий, или металлокерамика, или металлопоролон, или материал в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм, или в качестве звукопоглощающего материала непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей использован жесткий пористый материал, например пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, отличающийся тем, что многослойный звукопоглощающий элемент выполнен в виде двух слоев, один из которых, прилегающий к жесткой стенке, является звукопоглощающим, а другой, прилегающий к перфорированной стенке, выполнен с перфорацией из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров. An acoustic screen for industrial premises, containing a frame with slopes made of metal sheets with sections of acoustic panels located in it, which are made as reflective translucent and opaque sound absorbing, and their arrangement in the acoustic screen can be in any combination of vertical and horizontal rows, each of opaque sound-absorbing acoustic panels are made in the form of rigid and perforated walls, between which are layers of sound-reflecting, as well as sound absorbing materials of different densities, arranged in two layers, the layers of sound-reflecting material made of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra, which allow reflecting sound waves incident in all directions, and which are located respectively on rigid and perforated walls, and the layers of sound-reflecting material are made of heat-insulating material capable of maintaining a given microclimate in the room, and plates are used as sound-absorbing material mineral wool based on rockwool basalt type, or URSA mineral wool, or P-75 basalt wool, or glass wool with glass wool lining, and the sound-absorbing element is lined with an acoustically transparent material over its entire surface, such as fiberglass type EZ- 100 or with a “visible” polymer, and the perforated wall has the following perforation parameters: hole diameter - 3 ÷ 7 mm, perforation percentage 10 ÷ 15%, and the shape of the hole can be made in the form of round, triangular, square holes, a rectangular or rhomboid profile, while in the case of non-circular holes, the maximum diameter of the circle inscribed in the polygon should be considered as a conditional diameter, as a sound-absorbing material of opaque sound-absorbing acoustic panels, a porous sound-absorbing material, for example foam aluminum, or cermet, or metal foam, or pressed crumbs from solid vibration-damping materials, such as elastomer, polyurethane, or plastic compound such as "Agate", "An ivibrite ”,“ Shvim ”, moreover, the size of the crumb fractions lies in the optimal range of values: 0.3 ... 2.5 mm, or as a sound-absorbing material of opaque sound-absorbing acoustic panels, a rigid porous material, for example foam aluminum or cermet, or a shell rock with the degree of porosity, which is in the range of optimal values: 30 ÷ 45%, characterized in that the multilayer sound-absorbing element is made in the form of two layers, one of which adjacent to the rigid wall is sound-absorbing, and the other, adjacent to the perforated wall, made with perforation of sound-reflecting material of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra.
RU2017120732A 2017-06-14 2017-06-14 Acoustic screen for production premises RU2644788C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120732A RU2644788C1 (en) 2017-06-14 2017-06-14 Acoustic screen for production premises

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120732A RU2644788C1 (en) 2017-06-14 2017-06-14 Acoustic screen for production premises

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644788C1 true RU2644788C1 (en) 2018-02-14

Family

ID=61226903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120732A RU2644788C1 (en) 2017-06-14 2017-06-14 Acoustic screen for production premises

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644788C1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0368135A1 (en) * 1988-11-07 1990-05-16 Luigi Menichini Modular sound-deadening acoustic insulation panel particularly for delimiting areas where noise is produced
RU2176005C1 (en) * 2000-07-07 2001-11-20 Суханов Александр Викторович Near-road noise shield
US20060175126A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-10 Hidekazu Nakamoto Heat insulating acoustical structure and carbody shell structure using the same
RU2341625C2 (en) * 2005-12-15 2008-12-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetovykh acoustic baffle
RU2579022C2 (en) * 2013-11-06 2016-03-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov(s acoustic screen

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0368135A1 (en) * 1988-11-07 1990-05-16 Luigi Menichini Modular sound-deadening acoustic insulation panel particularly for delimiting areas where noise is produced
RU2176005C1 (en) * 2000-07-07 2001-11-20 Суханов Александр Викторович Near-road noise shield
US20060175126A1 (en) * 2005-02-09 2006-08-10 Hidekazu Nakamoto Heat insulating acoustical structure and carbody shell structure using the same
RU2341625C2 (en) * 2005-12-15 2008-12-20 Олег Савельевич Кочетов Kochetovykh acoustic baffle
RU2579022C2 (en) * 2013-11-06 2016-03-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov(s acoustic screen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538858C1 (en) Kochetov's sound-absorbing barrier
RU2341625C2 (en) Kochetovykh acoustic baffle
RU2420635C1 (en) Acoustic cabin of compressor plant operator
RU2571109C1 (en) Kochetov's acoustic screen for safe operator work
RU2541701C1 (en) Kochetov's sound-absorbing structure
RU2639213C2 (en) Multilayer acoustic panel
RU2583434C1 (en) Kochetov sound absorber of circular type
RU2530287C1 (en) Kochetovs' acoustic baffle
RU2578223C1 (en) Kochetov(s acoustic screen
RU2583442C2 (en) Sound absorbing structure
RU2586651C2 (en) Acoustic screen
RU2644788C1 (en) Acoustic screen for production premises
RU2581174C1 (en) Acoustic screen for safe operation of operator
RU2579022C2 (en) Kochetov(s acoustic screen
RU2583446C1 (en) Operator cabin, operating in conditions of high dust content and high noise levels
RU2641330C1 (en) Acoustic screen for safe activity of man-operator
RU2646256C1 (en) Acoustic screen for production premises
RU2528353C1 (en) Kochetov's noise absorbing panel
RU2659925C1 (en) Method of sound insulation
RU2656438C1 (en) Sound-absorbing structure for manufacturing buildings
RU2671275C1 (en) Acoustic screen for production premises
RU2658083C2 (en) Acoustic screen
RU2655066C1 (en) Acoustic screen for safe operation of operator
RU2655639C2 (en) Soundproofing enclosure
RU2530434C1 (en) Kochetov's acoustic panel